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CN101330332B - 一种收发信板的零中频校准方法 - Google Patents

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Abstract

Description

[0002] 在不降低基站性能的情况下,为了尽可能的减小基站的体积,基站的核心 U -TRB (Transmit Receive Board, ^C R in U ), ^ ffl 7 ZIF (Zerolntermediate

[0003] ZIF方案就是把基带信号直接调制到射频载波上一种的调制方式。这种调制方式, 不需要中频放大、滤波和变频部分,且放宽了对射频部分滤波器的性能要求,甚至不需加射频滤波器,从而极大地减小了发射机的体积、重量、功耗和成本。

[0004] 然而,ZIF方案对正交调制信号和正交本振信号的相位和幅度不平衡,以及直流偏移失真非常敏感,因此可导致严重的边带和本振泄漏。3GPP中规定的指标IQ origin offset (IQ直流偏移)和EVM(Error Vector Magnitude,误差向量幅值)分别反映本振泄漏和边带的性能。

[0042] 在实际工程环境中,IQ直流偏移受到I路直流偏移和Q路直流偏移的共同影响最大,而受到增益平衡和相位平衡的共同影响相对于I路直流偏移和Q路直流偏移来讲可以忽略不计,因此,在本发明的第一实施例中,校准目标为IQ直流偏移,校准目标调节参数为 I路直流偏移和Q路直流偏移。

[0056] 即在步骤209和210之间减小第一步长后重复步骤202〜步骤209,对IQ直流偏移进行进一步调节,举例说明如下:[0057] 假设对I路直流偏移的初始理想值沿第一方向改变步长a后,发现IQ直流偏移的实际值大于IQ直流偏移的目标理想值,而反方向改变步长加后,IQ直流偏移的实际值也大于IQ直流偏移的目标理想值,此时,就可以考虑减小步长,重新调整。

[0063] 在实际工程环境中,EVM受到增益平衡和相位平衡的共同影响最大,而受到I路直流偏移和Q路直流偏移的共同影响相对于增益平衡和相位平衡来讲可以忽略不计,因此, 在本发明的第二实施例中,校准目标为EVM,校准目标调节参数为增益平衡和相位平衡。

[0082] 考虑到在实际工程环境中,EVM受到增益平衡和相位平衡的共同影响最大,而受到 I路直流偏移和Q路直流偏移的共同影响相对于增益平衡和相位平衡来讲可以忽略不计, IQ直流偏移受到I路直流偏移和Q路直流偏移的共同影响最大,而受到增益平衡和相位平衡的共同影响相对于I路直流偏移和Q路直流偏移来讲可以忽略不计,因此,EVM和IQ直流偏移基本是独立的,对二者的调节基本上互不干扰,因此,在本发明的第三实施例中,同时调节IQ直流偏移和EVM。

[0102] 进行上述的处理,直到I路直流偏移和增益平衡都无法进一步优化IQ直流偏移和 EVM为止时,将I路直流偏移和增益平衡替换为Q路直流偏移和相位平衡进行进一步调整, 其处理流程与I路直流偏移和增益平衡相比没有任何区别,在此不再赘述。

[0112] 下面以一个实际例子进行说明。[0113] 假设目前的校准目标的目标理想值为10,假设校准目标的实际值为9,而误差因素(误差阈值)为2,此时考虑到测量误差,此时真正的实际值为11,此时引入模糊值,以此消除测量误差带来的影响。

Claims ( 8 )

1. 一种收发信板的零中频校准方法,其特征在于,包括:步骤A,设置校准目标调节参数的初始理想值和校准目标的目标理想值; 步骤B,沿第一方向以第一步长改变校准目标调节参数的初始理想值后,获取校准目标的实际值;步骤C,校准目标的实际值小于校准目标的目标理想值时,将校准目标的目标理想值替换为校准目标的实际值,并更新校准目标调节参数的初始理想值;步骤D,重复步骤B和步骤C,直至在第一方向找到最小的校准目标的目标理想值。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤F和G之间还包括:步骤J,判断校准目标的目标理想值是否小于预设最优阈值,如果是,则结束校准,否则进入步骤G ;所述步骤G具体为:重复步骤Ε、步骤F和步骤J,直至在第一方向的反方向找到最小的校准目标的目标理ηΜ'ίέ ο

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ISP API Tuning SOP

Sat.ByYsft、Sat.BySsft :根据Y/UV调整UV的X轴间距可以透过此调整,但有特殊限制: 节点为2的幂次方并向上相加,例:Sat.ByYsft[5] = < 3, 3, 5, 7, 7>; 第一点为0,第二点为0+2^3,第三点为0+2^3+2^3,第四点为0+2^3+2^3+2^5,以此类推 则X轴间距点为:< 0, 8, 16, 48, 176, 255>,最后一点超过卡到255特殊限制为:X轴前四点总和小于255,最后一点一定要大于等于256。 例:Sat.ByYsft[5] = ,第一点为0,第二点为0+2^8=256,则违反规则

Sat.ByYLut、Sat.BySYLut : 节点的数值可以自由决定。 特殊应用:HDR效果开启后,高亮度会过于饱和,以此可以透过Sat.ByYLut/ Sat.BySLut将高亮度/高饱和度的UV向下压,让影像在HDR效果下更显自然。

图3-13 Sat.ByYsft[5] & Sat.ByYLut[6]

图3-14 Sat.BySsft[5] & Sat.BySLut[6]

4. DENOISE & EDGE ENHANCEMENNT & SATURATION¶

虽然板子连上API tool时会将iqfile中预设参数读回界面,但各IP开关与否并不会显示在界面上,若要完全从头开始调整一颗新sensor的画质,建议先去Enable Control界面bypass除了sharpness和之前调整完毕专案(OB、ALSC、Gamma、Color)以外的功能,了解一下这颗sensor尚未做任何denoise前的状况,例如解像力极限、是否有crosstalk或false color等等,之后再依需求开启对应的功能来调整,避免多余的功能影响画质表现。理论上sharpness也要bypass,但为了方便观察现象,建议还是开著,可先设为以下建议预设值:(高倍gain可把Over/UnderShootGain设小一些,让画面不要太离谱即可)。

当调整高倍gain时,没有denoise又开sharpness画面会很脏,脏到无法辨识调整参数的效果,建议可在调NR3D前将Y.TF.STR开强,让画面定住,方便调整NR3D前的一些function。调整建议照ISO index顺序调整,此外,为避免参数内插影响判断,建议将AE设为Manual的SV mode,直接给定各节点的gain值来做调整,完整调好一个再跳下一个。调整画质前请将镜头擦干净且确实对到焦,RGB sensor要确认IR cut有盖上。

4.IQ Option調節 1. Crosstalk & False Color调整¶

调整denoise前先检查是否有fixed pattern、cross talk或false color等现象,有的话先调整,一来是因为这些功能本来就在denoise之前,二来是特殊现象就要用专门的功能才能有效处理,硬用denoise去消除这些现象容易造成画质损失。

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